Development of new β Ti and Zr-based alloys in the Ta-(75-x)Ti-xZr system

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Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal de São Carlos (UFSCar)-
Autor(es): dc.contributorUNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.creatorKuroda, Pedro Akira Bazaglia-
Autor(es): dc.creatorGrandini, Carlos Roberto-
Autor(es): dc.creatorAfonso, Conrado RamosMoreira-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T18:01:02Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T18:01:02Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-04-29-
Data de envio: dc.date.issued2024-03-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.02.137-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/11449/306457-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/306457-
Descrição: dc.descriptionThe main objective of this study was to produce two new biomedical alloys, Ta-(75-x)Ti-xZr (x = 25, 50 wt%), and to carry out a detailed analysis of the crystal structures, phase composition, lattice parameters, hardness, and elastic modulus of the alloys under the influence of heat treatments. After melting (as-cast condition), the two alloys were subjected to two heat treatments carried out at a temperature of 1000 °C: one with slow cooling in the oven (SC) and the other rapidly cooled with ice water (RC). From the structural and microstructural characterizations (XRD, SEM, and Rietveld), it was observed that the Ta-(75-x)Ti-xZr produced are α+β type alloys. However, the Ta–25Ti–50Zr alloy contains a more significant amount of β phase due to the β stabilizing action of Zr combined with Ta as a typical β stabilizing element. Regarding the cooling after heat treatments, rapid cooling (RC) promoted the formation of the metastable α phase, and heat treatment followed by slow cooling (SC) promoted the formation of the α+β phases. The alloys’ hardness, elastic modulus, and atomic packing factor (APF) were affected by changes in the α and α phases fraction. The SC treatment increased APF, hardness, and elastic modulus, while the RC treatment decreased elastic modulus, optimizing it for biomedical applications.-
Descrição: dc.descriptionCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionUniversal-
Descrição: dc.descriptionMaterials Engineering Department (DEMa) Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), 13.565-905, SP-
Descrição: dc.descriptionUNILA – Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), PR-
Descrição: dc.descriptionUNESP – Universidad Estadual Paulista Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais, 17.033-360, SP-
Descrição: dc.descriptionUNESP – Universidad Estadual Paulista Laboratório de Anelasticidade e Biomateriais, 17.033-360, SP-
Descrição: dc.descriptionUniversal: # 422015/2018–0-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: #2019/26517–6-
Formato: dc.format4579-4587-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationJournal of Materials Research and Technology-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Palavras-chave: dc.subjectBiomaterial-
Palavras-chave: dc.subjectCharacterization-
Palavras-chave: dc.subjectElastic modulus-
Palavras-chave: dc.subjectHardness-
Palavras-chave: dc.subjectTi alloys-
Palavras-chave: dc.subjectZr alloys-
Título: dc.titleDevelopment of new β Ti and Zr-based alloys in the Ta-(75-x)Ti-xZr system-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Unesp

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